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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) uB]7G0g:  
应用示例简述 Z58 X5"  
1. 系统细节 ^e2VE_8L  
 光源 ^EtMxF@D  
— 高斯激光束 <Dl*l{zba  
 组件 V%7WUq  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 M)J5;^["  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 DbBcQ%  
 探测器 iW]j9}t  
— 视觉感知的仿真 }W C[$Y_@  
— 高帽,转换效率,信噪比 [64:4/<}  
 建模/设计 3 Gp$a;g  
— 场追迹: xBThq?N?  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 fa jGZyd0:  
{k>&?Vd!  
2. 系统说明 Thp[+KP>  
u:6Ic)7'  
)Ys x}vSZ  
qTRsZz@  
3. 建模&设计结果 !_]Y~[  
oA7tE u   
不同真实傅里叶透镜的结果: X[-xowE-  
z\\[S@>pt  
6y-@iJ*ld;  
!fV+z%:  
4. 总结 7X`g,b!  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 <prk8jSWV  
^H p; .f.  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 : Xda1S  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 +xh`Q=A  
i^/T  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 MD}w Y><C  
}kw#7m54  
应用示例详细内容 EKYY6S2  
9a[9i}_  
系统参数 yJ[0WY8<kC  
A]_7}<<N  
1. 该应用实例的内容 a(m2n.0'>  
b <tNk]7  
]{;gw<T  
AwCcK6N1  
q\9JgD)  
2. 仿真任务 YU'k#\gi*  
=}<IfNA  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 [$ubNk;!z  
#>a\>iKQ2q  
3. 参数:准直输入光源 iOf<$f  
E'f{i:O "~  
o3XvRj  
*[Imn\hu  
4. 参数:SLM透射函数 7zl5yK N  
pN, u`[  
cRC6 s8  
5. 由理想系统到实际系统 . o6Or:L  
V%t.l  
8$] 1M,$r  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 O"+ gQXe  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 bS{bkE>  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 _kC-dEGf!y  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 w$>u b@=  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 FBG4pb9=~  
b35fs]}u-6  
Ml`:UrU  
b3P+H r  
p0]=QH  
应用示例详细内容 2/U.| *mH  
NYhB'C2  
仿真&结果 I<DL=V  
zWnX*2>b  
1. VirtualLab中SLM的仿真 M.JA.I@XC  
Q1lyj7c#x  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 JT~4mT  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。  X hR4ru`  
 为优化计算加入一个旋转平面 TbMW|0 #w  
U%-A?5  
*nd!)t  
>e lJkq|  
2. 参数:双凸球面透镜 (xycJ`N  
//B&k`u  
6]i-E>p3R  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Q(G#W+r  
 由于对称形状,前后焦距一致。 }ZYd4h|g\z  
 参数是对应波长532nm。 ^ "E^zHM(  
 透镜材料N-BK7。 Q;Ak4 [  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 +tB=OwU%0  
rD tY[  
SV4E0c>  
:S]%6gb8G  
vN}#Kc\  
$yP*jO4i  
3. 结果:双凸球面透镜 xl{=Y< ;  
EZgwF =lO  
'I|v[G$l  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 _r#Z}HK  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 _!#@@O0p/h  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 _=>He=v/  
`K"L /I9  
_IMW {  
; T\%|O=Ke  
Q)#B0NA;T  
4. 参数:优化球面透镜 kb%;=t2  
BX/8O<s0  
+:2klJ  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 2F[ q).  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 rCEyQ)R_}  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 2F;y;l%  
 透镜材料同样为N-BK7。 q~Hn -5H4Q  
4IK( 7  
[> 3./YH`  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 E*& vy  
;7*[Bcj.  
pp?D7S  
F~ty!(c  
5. 结果:优化的球面透镜 cdH>n)  
1NFsb-<u  
]|pe>:gf'  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 t|?ez4/{z  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 d7^}tM  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 y8y5*e~A-)  
3m[vXr?  
b)#hSjWO#  
';Ea?ID  
6. 参数:非球面透镜 W.jGGt\<\  
wVXS%4|v  
},?kk1vIT{  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 <\ y@*fg+  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 *tFHM &a  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 G&SB-  
T  wB}l  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 of~4Q{f$6  
2>9C-VL2  
.~db4d]  
_RYxD"m y  
*-WpZGh  
7. 结果:非球面透镜 *U-4Sy  
h8j.(  
3Aip}<1  
 生成期望的高帽光束形状。 8,Z_{R#|  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 @ y.?:7I  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 hNiE\x  
GMx&y2. Z  
# +>oZWVc  
r r %V.r;2  
&AMl:@p9  
8. 总结 LP^$AAy  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 K g*Q  
SGRp3,1\4%  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 %`r$g[<G  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Ty\R=y}}  
Y Uc+0  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ,pfG  
V-P#1Kkh  
扩展阅读 2DrM3ZU8  
uc{Ihw  
扩展阅读 7"D", 1h  
 开始视频 2W(s(-hD  
-     光路图介绍 _ye |Y  
 该应用示例相关文件: /62!cp/F/D  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Ny7S  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
/HEw-M9z  
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